レポートナンバー 0000043159
世界のワクチン投与装置市場規模、トレンド、機会分析レポート ― デバイス別(注射器、ジェットインジェクター)、投与経路別(皮内、筋肉内、皮下)、および予測(2024〜2035年)
Kaiso Research and Consulting
Global Vaccine Delivery Devices Market Size, Trend & Opportunity Analysis Report, by Device (Syringes, Jet Injectors), Route of Administration (Intradermal, Intramuscular, Subcutaneous), and Forecast, 2024-2035
発刊日
2025/09/22
言語英語
体裁PDF/293ページ
レポート概要
市場の定義と導入
世界のワクチン投与装置市場は2024年に74億米ドルと評価され、2035年には170億8000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024〜2035年)中に7.9%のCAGRで拡大します。ワクチン投与装置市場は大きな変化を経験しており、医療提供者、政府、医療イノベーターは、安全で効率的、そして世界の予防接種戦略に準拠したソリューションを模索しています。従来の注射器ベースのワクチン接種が依然として主流ですが、針刺し事故を最小限に抑え、患者の快適性を向上させる必要性から、ニードルフリージェットインジェクターなどの最新システムへの需要が高まっています。さらに、COVID-19パンデミック中に世界的なワクチン接種キャンペーンが激化したことで、ワクチンの物流と投与の側面における構造的な非効率性が明らかになり、メーカーは設計、人間工学、大規模展開能力の再考を迫られています。
この市場は、2つの責任を両立させなければなりません。1つは、製品をマスマーケットに提供しつつ、世界的に非常に厳格な規制基準を遵守することです。例えば、皮内投与システムは、有効性を維持しながら投与量を減らすよう改良が進められており、これは集団予防接種キャンペーンにおける費用対効果の高い利点となります。同時に、製薬会社は、様々な地域におけるデバイスの使いやすさ、無菌性、信頼性の向上に投資を集中させています。新興国ではワクチン接種プログラムが急速に拡大しており、大きなビジネスチャンスが存在します。一方、先進国では安全工学に基づいたシステムのイノベーションが求められています。
供給側では、メーカーは持続可能性と循環性に沿ったイノベーションを迫られています。環境に優しい素材、スマートな自動無効化シリンジ、トレーサビリティのためのデジタル統合は、いずれも生産パイプラインに変革をもたらし始めています。同時に、グローバルヘルス分野の官民パートナーシップは、拡張可能なデバイスインフラへの投資を強化しています。この市場の変貌は急速かつ戦略的であり、公衆衛生への影響と技術革新の両方と密接に絡み合っています。そのため、ワクチン投与デバイスは世界の予防接種環境の中核を担っています。
業界の最近の動向
WHOが支援する取り組みでは、世界中で予防接種の公平性を加速するために、針を使わないワクチン接種技術を推進しています。
2024年4月、世界保健機関(WHO)は複数の医療機器メーカーと協力し、開発途上国における無針ジェットインジェクターシステムへのアクセス拡大を目指すプログラムを開始しました。この取り組みは、ワクチンの無駄を削減し、注射針を嫌う人々のワクチン接種率を向上させることで、サービスが行き届いていない地域における予防接種キャンペーンの拡張性を高めることを目的としています。
大手製薬会社は、世界的な安全基準を向上させるために、次世代の自動無効化注射器に投資しています。
2023年7月、大手製薬企業は医療機器メーカーと共同で、不正開封防止機能を備えた自動無効化注射器の開発に大規模な投資を行うことを発表しました。これらのデバイスは、交差汚染のリスクを低減し、資源の限られた環境における再利用を抑制し、WHOの厳格な国際安全プロトコルに準拠することで、ワクチン接種の安全性確保の枠組みを効果的に近代化することが期待されています。
戦略のための皮内投与システムの政府支援による拡大
2025年2月、米国とインドを含む複数の政府は、パンデミック対策プログラムにおける備蓄用として、皮内ワクチン投与デバイスの調達を拡大しました。これらのデバイスは、用量節約戦略を可能にすることで、健康危機の際に限られたワクチン供給量で最大限の接種率を確保し、公衆衛生インフラの保護における重要な役割を強調しています。
市場動向
世界中で大規模なワクチン接種キャンペーンが継続されることにより、より優れた、より安全で、拡張可能なワクチン配布システムに対する需要がさらに高まるでしょう。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、インフルエンザ、新興感染症などの大規模ワクチン接種キャンペーンは、ワクチン接種機器市場を依然として牽引し続けています。注射器の使用はこれまでと同様に不可欠ですが、無針システムや自動無効化システムの革新により、このセクターの戦略的重要性は高まっています。開発途上国政府、国際NGO、そして民間企業は、安全性と患者のコンプライアンスを重視して設計されたワクチン接種機器の最新化に多額の資金を投入しています。この前例のない勢いは、成熟した医療エコシステムだけでなく、予防接種インフラが整備されているものの、従来十分なサービスを受けられなかった地域においても、需要を喚起しています。
規制要件により、環境に優しく、規制に準拠し、ユーザー中心のワクチン投与装置の革新が促進されます。
欧州医療機器規則(MDR)や米国FDAの要件といった厳格な規制により、メーカーはコンプライアンス対応ソリューションへの移行を迫られています。機器メーカーは、リサイクル可能な材料への転換を進めるとともに、使い捨ての安全システムを開発し、有害事象を最小限に抑えるための安全工学に基づいた設計を組み込んでいます。規制の枠組みは当初はコスト圧力を生み出しますが、同時に、規制に準拠した機器を信頼できるプレミアムソリューションとして位置付けることで、差別化の機会も生み出します。同時に、エコラベルや世界的な持続可能性への取り組みも、企業にイノベーションと環境責任の整合性を迫っています。
サプライチェーンの混乱と原材料の制約は、生産の拡張性とコストの手頃さに影響を及ぼしています。
市場の大部分は原材料、特に注射器の製造に使用されるプラスチックや特殊金属の価格変動の影響を受けやすい。さらに、地政学的リスクや国際輸送における物流上の負担が、デバイスの安定供給を阻害する傾向がある。そのため、メーカーは調達戦略の多様化、現地生産能力の強化、デジタルサプライチェーン管理ソリューションの統合などを通じて、これらの課題を軽減してきた。しかし、これらの緩和戦略の多くは、通常、高額な初期インフラ投資を必要とするため、低所得市場における価格の手頃さという問題は、決して解消されないままである。
テクノロジーは、デジタル追跡と患者中心のワクチン接種体験に機会をもたらすでしょう。
スマートヘルスケアは、注射の正確性、投与量、さらには患者の服薬遵守までをデジタルで追跡できる機能の登場により、ワクチン接種システムにも進出しています。これは、政府やNGOがリアルタイムの予防接種率情報に活用できる医療情報システムにも応用され、ワクチンの無駄を削減し、より高度な説明責任を確保します。ユーザーフレンドリーな機能とは、快適性、使いやすさ、そして最小限の侵襲性を向上させる機能も指します。これは、服薬遵守の問題が起こりやすい小児や高齢者層において特に重要です。
新興市場は、ワクチン接種インフラを開発する企業にとって大きなチャンスを提供します。
アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカでは、新興市場における高度な医療インフラ開発への投資がかつてないほど高まっています。各国政府は国家予防接種プログラムを拡大しており、その資金の大部分は国際融資機関によって賄われているため、調達量が増加しています。コスト感度は依然として市場参入の障壁となっていますが、低価格の自動無効化注射器や再利用可能なジェットインジェクターといったイノベーションによって価格ギャップを埋める動きは阻まれていません。価格の安さとイノベーションの相乗効果により、これらの分野における長期的な成長の可能性が開かれるでしょう。
市場における魅力的な機会
- ニードルフリーソリューションの急増 - ジェットインジェクターの採用拡大により、コンプライアンスが向上し、針刺しリスクが排除され、受容性が高まります。
- 自動無効化イノベーション - 改ざん防止機能と自動無効化機能を備えた注射器への投資により安全性が強化され、資源の乏しい地域での再利用が削減されます。
- 用量節約戦略 - 分割投与を可能にする皮内デバイスは、パンデミックへの備えとリソースが限られた予防接種活動をサポートします。
- 環境に優しい設計 - 生分解性でリサイクル可能な素材は、持続可能性に関する課題や世界中で高まる規制の要求に適合しています。
- デジタル追跡システム - コンプライアンス追跡機能を備えたスマート対応注射器により、ワクチンの使用が最適化され、患者の安全性が向上します。
- 新興市場の拡大 - アジア太平洋地域およびアフリカの医療インフラの成長により、サプライヤーに大量調達の機会が生まれます。
- 官民パートナーシップ - 政府や NGO との連携により、サービスが行き届いていない地域での導入が加速し、市場浸透が促進されます。
- 小児用デバイスへの重点 - 小児に優しいワクチン投与システムにより、若年層のコンプライアンスが向上し、痛みが軽減されます。
- 規制コンプライアンスの優位性 - MDR および FDA 承認のシステムは、グローバル調達チェーン全体で優れた位置付けと信頼を獲得します。
- カスタマイズされたイノベーション - さまざまな種類のワクチンに対応するテーラーメイドのデバイスにより、複雑な予防接種プログラム全体での採用が促進されます。
レポートのセグメンテーション
デバイス別: 注射器、ジェットインジェクター
投与経路:皮内、筋肉内、皮下
地域別: 北アメリカ (アメリカ、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ (イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパ)、アジア太平洋 (中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋)、LAMEA (ブラジル、アルゼンチン、UAE、サウジアラビア、アフリカ、その他のラテンアメリカ)
主要な市場プレーヤー
ダイムラー AG、ボルボ・グループ、タタ・モーターズ、BYD カンパニー・リミテッド、CNH インダストリアル NV、AB ボルボ、いすゞ自動車株式会社、ローゼンバウアー・インターナショナル AG、オシュコシュ・コーポレーション、スカニア AB。
レポートの側面
- 基準年: 2024年
- 歴史的年: 2022年、2023年、2024年
- 予測期間: 2024〜2035年
- レポートページ数: 293
支配的なセグメント
注射器は、世界的に受け入れられ、費用対効果が高く、世界的なワクチン接種キャンペーンに利用できる大規模なサプライ チェーンを備えていることから、引き続きワクチン適用の基盤となっています。
針を使わない代替品の人気は高まっていますが、ワクチン投与デバイス市場においては、注射器が依然として圧倒的なシェアを誇っています。これは、注射器の普遍的な普及率、費用対効果の高さ、そして確立されたグローバルサプライチェーンによるものです。注射器の優れた特徴は、投与量の正確性、現在使用されているほぼ全ての種類のワクチンとの互換性、そしてユーザーフレンドリーな取り扱いにあります。低価格で入手できることから、開発途上国における大規模な予防接種活動において、注射器はほぼ最も必要とされるデバイスとなっています。資金不足が、より高度な技術の導入を阻む大きな要因となっています。注射器の安全性に関する最近のイノベーション(自動無効化機能から、OnePointのような改ざん検知機能まで)は、注射器の安全性を支えています。健康危機の際に、NGOや政府が注射器の調達を優先することは、世界的なワクチン接種率目標の達成において、注射器が不可欠な存在であることを確固たるものにしています。
皮内投与経路は、その効率性、投与量節約の可能性、およびパンデミックへの備えにおける役割の点で注目を集めています。
皮内投与は、より少ないワクチン投与量で同等の免疫反応が得られるという点で、過去30年間で大きく受け入れられてきました。これは、供給が少ない健康上の緊急事態において最も重要な特性です。より広い予防接種範囲を達成する一方で、特にパンデミック対策計画においては、皮内デバイスの備蓄が行われています。これによりコストが削減され、保健当局の優先事項である国際的なワクチン接種範囲が拡大します。費用と有効性を超えて、皮内投与は特定のワクチンに対するより強い免疫反応を促し、したがってそれらの臨床的望ましさをさらに高めます。メーカーは現在、正確性だけでなく患者の快適性も高め、小児と成人の両方の集団におけるコンプライアンスを向上させることが期待される、新しいマイクロニードルベースの皮内投与システムを開発しています。
ジェットインジェクターは、コンプライアンスを向上させ、針によるリスクを排除する針なしのソリューションを提供することで、ニッチ市場で優位性を確立しています。
針なしジェットインジェクターは、注射針への恐怖、安全性への配慮、交差汚染の問題がワクチン接種の受け入れを阻む市場で急速にニッチ市場を開拓しています。高圧の噴射により、針を使わずにワクチンを皮膚に注入できます。主な利点は、集団接種キャンペーンにおいて注入速度が速いため、大規模な予防接種活動におけるボトルネックを緩和できることです。コストの障壁とトレーニングの必要性が導入を遅らせると考えられていましたが、政府の支援、NGOとのパートナーシップ、そして製造コストの低減により、状況は一変しました。現代の予防接種戦略において、ジェットインジェクターは、特に効率性、安全性、そして患者のコンプライアンスが満たされる大量接種において、変革をもたらすものとして注目されています。
重要なポイント
- 注射器の優位性は依然として維持 - コスト効率と汎用性により、注射器は最も広く使用されているワクチン投与ツールであり続けています。
- 皮内投与の勢いが高まる - 用量節約戦略により、皮内投与がパンデミック対策の枠組みの中心になります。
- ジェットインジェクターの成長 - 安全を重視した大規模予防接種キャンペーンの代替手段として、針を使わない技術が普及しています。
- 安全工学システム - 自動無効化機能と不正開封防止機能を備えた注射器は、WHO の世界的な安全性およびコンプライアンス指令に準拠しています。
- 環境に優しい素材の増加 - リサイクル可能な素材における持続可能性主導のイノベーションにより、規制上および商業上の優位性が高まります。
- デジタルイノベーションの広がり - 追跡システムを備えたスマート注射器により、予防接種の接種範囲のデータが医療インフラに統合されます。
- 新興市場の推進力 - アジア太平洋地域とアフリカは、手頃な価格で大量のワクチン接種機器を導入するための肥沃な土壌を提供します。
- 小児ケアへの重点 - 子どもに優しい設計により、若年層のワクチン接種コンプライアンスが向上し、ワクチン接種への抵抗感が軽減されます。
- サプライ チェーンの課題 - 原材料と物流上の制約は、手頃な価格と大規模な流通の障壁として残っています。
- 協働エコシステム - 官民パートナーシップによりイノベーションのパイプラインが加速され、サービスが行き届いていない市場へのアクセスが拡大します。
地域別インサイト
北アメリカ市場は、先進的な医療構造と規制の革新により、ワクチン送達デバイスの分野で現在強力な地位を築いています。
北アメリカ市場においては、確立された医療制度、高いワクチン受け入れ率、そして豊富な研究開発パイプラインにより、北米は引き続き優位に立っています。より明確なのは、米国による自動無効化デバイスと皮内注射デバイスへの投資が、パンデミックへの備えと定期予防接種キャンペーンの両方において莫大なものであることです。FDAによる厳格な監督と、デバイス設計における持続可能性目標の設定が相まって、コンプライアンスと安全性のためのデバイスの革新をさらに促進しています。この地域は、大手デバイスメーカーの存在が強みであり、製薬会社や、高度なデリバリーシステム設計の備蓄を加速させる政府の取り組みと緊密に連携しています。このように、規制とインフラの成熟度が世界的に高いことから、北米は世界中で導入とイノベーションの面で主導的な地位を占めています。
ヨーロッパは、環境に配慮した設計と厳格な医療機器規制の遵守を通じて足場を強化しています。
ヨーロッパ市場は、MDR(多剤耐性ワクチン)などの持続可能性、安全性、コンプライアンスへの取り組みに重点が置かれていることで特徴付けられます。ドイツ、フランス、イギリスは、グリーンシリンジの設計と新しいジェットインジェクターに投資しており、EUのより広範なグリーン経済と循環型経済の目標と国家戦略を整合させています。ヨーロッパはまた、患者中心のワクチン投与システムの研究開発の中心地でもあり、マイクロニードルパッチや皮内注射のイノベーションを研究するプロジェクトが進められています。ヨーロッパの安全性とコンプライアンスの実績により、ヨーロッパ大陸は先進的なデバイスの信頼できるグローバルサプライヤーであり、国内外でグリーンラベルソリューションの普及を加速させています。
アジア太平洋地域は、大規模なワクチン接種プログラムと製造業の拡大に支えられ、最も急速に成長する市場として浮上しています。
アジア太平洋地域は、膨大な人口とワクチン接種キャンペーンによって医療インフラが急速に発展し、最も高い成長率が見込まれています。中国、インド、韓国といった国々は、これらのワクチン投与機器の主要消費国であると同時に大規模生産国でもあり、供給の費用対効果を保証しています。各国政府は現在、国際的な慈善団体の支援を受け、自動無効化注射器とジェットインジェクターの現地製造への投資を優先しています。もう一つの相乗効果は、この地域の製薬業界とバイオテクノロジー業界の急成長です。これらの業界のイノベーションは、機器のイノベーションと足並みを揃えており、アジア太平洋地域はワクチン投与における世界的な成長機会の中心となっています。
LAMEA市場は、予防接種活動の拡大と医療インフラにおける国際的パートナーシップにより勢いを増しています。
ラテンアメリカ、中東、アフリカでは、予防接種プログラムを保健関連目標の非常に重要な側面として位置づける傾向が強まっています。WHO、GAVI、その他のNGOの支援を受け、これらの地域では、手頃な価格の注射器システムの調達を拡大し、皮内注射デバイスなどの革新的なソリューションを段階的に導入しています。価格自体は問題ではありませんが、世界的な支援と官民連携によって医療インフラが整備されてきました。ブラジルや南アフリカなどの地域では、現地生産や輸入における共同パートナーシップへの投資が盛んに行われています。予防接種の普及拡大は、費用対効果が高く、安全で、拡張性の高いワクチン投与デバイスの需要を高めるため、この地域は長期的な成長機会を有しています。
このレポートで回答される中核的な戦略的質問
Q. 2024 年から 2035 年にかけてのワクチン送達デバイス市場の予想される成長軌道は何ですか?
世界のワクチン投与デバイス市場は、2024年の74億米ドルから2035年には170億8000万米ドルに成長し、年平均成長率(CAGR)7.9%を記録すると予測されています。この成長は、集団予防接種の推進、安全性を重視したイノベーション、そして皮内投与デバイスや無針投与デバイスの普及拡大によって支えられています。
Q. ワクチン送達デバイス市場の成長を促進している主な要因は何ですか?
市場の成長を推進する主な要因はいくつかあります。
- 世界的なワクチン接種キャンペーンにおける安全で効率的な予防接種ツールの需要の高まり
- 自動無効化機能、環境に優しい、コンプライアンス対応デバイスへの移行
- 拡張可能な予防接種インフラへの政府とNGOの投資の増加
- 用量節約効果を目的とした皮内投与の採用増加
- リアルタイム監視のためのデジタル追跡技術の統合
Q. ワクチン送達デバイス市場の成長を妨げる主な課題は何ですか?
主な課題は次のとおりです。
- 原材料費と製造コストの変動
- 厳格なコンプライアンス要件により生産コストが上昇している
- 低所得地域では高コスト技術の導入が限られている
- サプライチェーンの混乱が世界的な流通に影響
- 従来の注射器から新しいデバイスへの移行に対する抵抗
Q. 現在、ワクチン送達デバイス市場において市場シェアでトップを占めている地域はどこですか?
北アメリカは現在、強力な医療インフラ、高度な規制システム、そしてイノベーション主導の調達により、ワクチン送達デバイス市場をリードしています。欧州は、環境に配慮したコンプライアンスと安全性を重視したデバイス開発におけるリーダーシップにより、これに追随しています。
Q. ワクチン送達デバイス市場ではどのような新たな機会が期待されていますか?
市場には次のような新たなチャンスが満ち溢れています。
- 用量節約ワクチン接種をサポートする皮内投与システムの成長
- 無針注射器の普及により患者の服薬コンプライアンスが向上
- 新興市場での予防接種プログラムの拡大による導入の増加
- 環境に優しく、リサイクル可能で、バイオベースのデバイス設計の開発
- 官民パートナーシップによりイノベーションのパイプラインとグローバル展開が加速
ステークホルダーにとっての主なメリット
- レポートでは、2024 年から 2035 年までの期間の市場セグメント、新たな傾向、予測、市場動向の定量的な評価を提供します。
- レポートでは、主要な成長要因、課題、潜在的な機会に関する洞察を含む包括的な市場調査を紹介します。
- ポーター ファイブ フォース分析では、バイヤーとサプライヤーの影響力を評価し、関係者が戦略的かつ利益重視の意思決定を行い、サプライヤーとバイヤーの関係を強化するのに役立ちます。
- 市場セグメンテーションを詳細に調査することで、既存の機会と新たな機会を特定できます。
- 各地域内の主要国は、市場全体への収益貢献に基づいて分析されます。
- 市場プレーヤーの位置付けにより、効果的なベンチマークが可能になり、業界内での現在の立場が明確になります。
- レポートでは、地域および世界の市場動向、主要プレーヤー、主要セグメント、アプリケーション領域、および市場拡大戦略を網羅しています。
レポート詳細
目次
Chapter 1. Market Snapshot
1.1. Market Definition & Report Overview
1.2. Market Segmentation
1.3. Key Takeaways
1.3.1. Top Investment Pockets
1.3.2. Top Winning Strategies
1.3.3. Market Indicators Analysis
1.3.4. Top Impacting Factors
1.4. Application Ecosystem Analysis
1.4.1. 360’ Analysis
Chapter 2. Executive Summary
2.1. CEO/CXO Standpoint
2.2. Strategic Insights
2.3. ESG Analysis
2.4. Market Attractiveness Analysis (top leader’s point of view on the market)
2.5. Key Findings
Chapter 3. Research Methodology
3.1. Research Objective
3.2. Supply Side Analysis
3.2.1. Primary Research
3.2.2. Secondary Research
3.3. Demand Side Analysis
3.3.1. Primary Research
3.3.2. Secondary Research
3.4. Forecasting Models
3.4.1. Assumptions
3.4.2. Forecasts Parameters
3.5. Competitive breakdown
3.5.1. Market Positioning
3.5.2. Competitive Strength
3.6. Scope of the Study
3.6.1. Research Assumption
3.6.2. Inclusion & Exclusion
3.6.3. Limitations
Chapter 4. Industry Landscape
4.1. Market Dynamics
4.1.1. Drivers
4.1.2. Restraints
4.1.3. Opportunities
4.2. Porter’s 5 Forces Model
4.2.1. Bargaining Power of Buyer
4.2.2. Bargaining Power of Supplier
4.2.3. Threat of New Entrants
4.2.4. Threat of Substitutes
4.2.5. Competitive Rivalry
4.3. Value Chain Analysis
4.4. PESTEL Analysis
4.5. Pricing Analysis and Trends
4.6. Key growth factors and trends analysis
4.7. Market Share Analysis (2024)
4.8. Top Winning Strategies (2024)
4.9. Trade Data Analysis (Import Export)
4.10. Regulatory Guidelines
4.11. Historical Data Analysis
4.12. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Vaccine Delivery Devices Market Size & Forecasts by evice 2024-2035
5.1. Market Overview
5.1.1. Market Size and Forecast By Device 2024-2035
5.2. Syringes
5.2.1. Market definition, current market trends, growth factors, and opportunities
5.2.2. Market size analysis, by region, 2024-2035
5.2.3. Market share analysis, by country, 2024-2035
5.3. Jet Injectors
5.3.1. Market definition, current market trends, growth factors, and opportunities
5.3.2. Market size analysis, by region, 2024-2035
5.3.3. Market share analysis, by country, 2024-2035
Chapter 6. Global Vaccine Delivery Devices Market Size & Forecasts by ndustry 2024-2035
6.1. Market Overview
6.1.1. Market Size and Forecast By Industry 2024-2035
6.2. Intradermal
6.2.1. Market definition, current market trends, growth factors, and opportunities
6.2.2. Market size analysis, by region, 2024-2035
6.2.3. Market share analysis, by country, 2024-2035
6.3. Intramuscular
6.3.1. Market definition, current market trends, growth factors, and opportunities
6.3.2. Market size analysis, by region, 2024-2035
6.3.3. Market share analysis, by country, 2024-2035
6.4. Subcutaneous
6.4.1. Market definition, current market trends, growth factors, and opportunities
6.4.2. Market size analysis, by region, 2024-2035
6.4.3. Market share analysis, by country, 2024-2035
Chapter 7. Global Vaccine Delivery Devices Market Size & Forecasts by egion 2024-2035
7.1. Regional Overview 2024-2035
7.2. Top Leading and Emerging Nations
7.3. North America Vaccine Delivery Devices Market
7.3.1. U.S. Vaccine Delivery Devices Market
7.3.1.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.3.1.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.3.2. Canada Vaccine Delivery Devices Market
7.3.2.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.3.2.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.3.3. Mexico Vaccine Delivery Devices Market
7.3.3.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.3.3.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4. Europe Vaccine Delivery Devices Market
7.4.1. UK Vaccine Delivery Devices Market
7.4.1.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.1.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.2. Germany Vaccine Delivery Devices Market
7.4.2.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.2.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.3. France Vaccine Delivery Devices Market
7.4.3.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.3.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.4. Spain Vaccine Delivery Devices Market
7.4.4.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.4.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.5. Italy Vaccine Delivery Devices Market
7.4.5.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.5.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.6. Rest of Europe Vaccine Delivery Devices Market
7.4.6.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.4.6.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5. Asia Pacific Vaccine Delivery Devices Market
7.5.1. China Vaccine Delivery Devices Market
7.5.1.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.1.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.2. India Vaccine Delivery Devices Market
7.5.2.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.2.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.3. Japan Vaccine Delivery Devices Market
7.5.3.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.3.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.4. Australia Vaccine Delivery Devices Market
7.5.4.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.4.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.5. South Korea Vaccine Delivery Devices Market
7.5.5.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.5.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.6. Rest of APAC Vaccine Delivery Devices Market
7.5.6.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.5.6.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6. LAMEA Vaccine Delivery Devices Market
7.6.1. Brazil Vaccine Delivery Devices Market
7.6.1.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.1.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.2. Argentina Vaccine Delivery Devices Market
7.6.2.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.2.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.3. UAE Vaccine Delivery Devices Market
7.6.3.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.3.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.4. Saudi Arabia (KSA Vaccine Delivery Devices Market
7.6.4.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.4.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.5. Africa Vaccine Delivery Devices Market
7.6.5.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.5.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.6. Rest of LAMEA Vaccine Delivery Devices Market
7.6.6.1. Device breakdown size & forecasts, 2024-2035
7.6.6.2. Industry breakdown size & forecasts, 2024-2035
Chapter 8. Company Profiles
8.1. Top Market Strategies
8.2. Company Profiles
8.2.1. Becton, Dickinson and Company
8.2.1.1. Company Overview
8.2.1.2. Key Executives
8.2.1.3. Company Snapshot
8.2.1.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
8.2.1.5. Product/Services Port
8.2.1.6. Recent Development
8.2.1.7. Market Strategies
8.2.1.8. SWOT Analysis
8.2.2. Gerresheimer AG
8.2.3. Schott AG
8.2.4. Terumo Corporation
8.2.5. West Pharmaceutical Services Inc.
8.2.6. Vaxxas
8.2.7. PharmaJet
8.2.8. Antares Pharma
8.2.9. Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd.
8.2.10. Retractable Technologies Inc.